Forschung zeigt wichtige Erkenntnisse über atomare Zerfälle und Energiespektren auf niedrigen Ebenen.
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Hochmoderne Wissenschaft einfach erklärt
Forschung zeigt wichtige Erkenntnisse über atomare Zerfälle und Energiespektren auf niedrigen Ebenen.
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Untersuchung der Bremsstrahlungseffekte auf die Luminosität in polarisierten Strahlen am Elektron-Ionen-Kollider.
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Das EicC hat zum Ziel, unser Wissen über Gluonverteilungen und Teilcheninteraktionen zu verbessern.
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Untersuche die Rolle der nuklearen magnetischen Momente im Verhalten von Atomkernen.
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Studie untersucht den Zerfall von Tri-Nukleonen in Germanium und setzt neue Grenzen für dessen Auftreten.
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Forscher nutzen maschinelles Lernen, um zwischen Meson-Typen bei Teilchenkollisionen zu unterscheiden.
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NA60+ hat das Ziel, Daten über schwere Quarks und Quark-Gluon-Plasma zu sammeln.
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Wissenschaftler unterscheiden Helium- und Elektron-Rekoils in flüssigem Xenon zur Dunkelmatterkennung.
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Wissenschaftler stellen das X-SCAPE-Framework vor, um Jets in kleinen Kollisionen zu untersuchen.
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Die Untersuchung photonuklearer Reaktionen zeigt einzigartige isomere Zustände in Molybdän.
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Forschung zeigt Fortschritte im Verständnis von Cluster-Radioaktivität und deren Auswirkungen auf den nuklearen Zerfall.
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Diese Studie verbessert die Gammastrahlenmessungen für Zink-65 in medizinischen und wissenschaftlichen Bereichen.
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Laufende Experimente zielen darauf ab, den schwer fassbaren QCD-Kritischen Punkt in der Teilchenphysik zu finden.
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Forschung zum isomeren Zustand von Thorium könnte Fortschritte bei Atomuhren bringen.
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Neueste Ergebnisse aus dem STAR-Experiment werfen Licht auf die Eigenschaften von Quark-Gluon-Plasma.
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Das Studium ultraperipherer Kollisionen zeigt die Struktur von Protonen und Kernen durch Photoninteraktionen.
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Forscher untersuchen Quark-Gluon-Plasma, um Geheimnisse des frühen Universums zu entschlüsseln.
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Studie zeigt Einblicke in die Sauerstoffzerfallsprozesse, die die Elementbildung in Sternen beeinflussen.
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Neue Erkenntnisse über Reaktor-Antineutrinos stellen die bestehenden Vorhersagen zu nuklearen Daten in Frage.
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Forschung untersucht die einzigartigen Merkmale von Sauerstoff-Sauerstoff-Kollisionen und deren Bedeutung.
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Forschung zu dem X17-Teilchen zeigt spannende Einsichten in die Kernphysik.
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Neueste Erkenntnisse werfen Licht auf die Rolle von Diquarks bei der Produktion von Charm-Baryonen.
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Neue gestaffelte Designs verbessern die Partikelerkennungsgenauigkeit in Kalorimetern.
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Die Forschung zielt darauf ab zu klären, wie Hyperonen ihren Spin bei Teilchenkollisionen erwerben.
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Die Erforschung wichtiger Erkenntnisse und zukünftiger Möglichkeiten in der Neutronenphysik.
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Ein neues Experiment soll Probleme bei der Messung der Protonenstruktur klären.
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KinFit verbessert die Genauigkeit der Teilchenmessung in Hadronen-Physik-Experimenten.
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In diesem Artikel geht's um die Spaltquerschnitt von Thorium-232 und sein Potenzial in der Energieproduktion.
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Eine Studie enthüllt neue Details über den Zwei-Neutrino-Doppel-Beta-Zerfall.
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Forschung zu Teilchenzerfällen, um seltsame Teilchenwechselwirkungen bei PANDA zu verstehen.
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Die Forschung zum Verhalten von Protonen liefert Einblicke in Hochenergie-Kollisionen und Materiezustände.
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Forschung zur Hafniumproduktion durch Photoprotonreaktionen gibt Einblicke in nukleare Prozesse.
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Eine neue Methode verbessert das Verständnis von Partikelkorrelationen in der Hochenergiephysik.
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Untersuche Korrelationen bei schweren Ionen-Kollisionen, um mehr über Kernmaterie und -kräfte zu erfahren.
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Untersuchung des Jet-Verhaltens und Energieverlusts bei Schwerionenkollisionen.
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Forschung zeigt komplexe Verhaltensweisen von rotierenden Flüssigkeiten mit holografischen Methoden.
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Die Forschung konzentriert sich auf Neutroneninteraktionen, um die Entstehung von Elementen in Sternen zu verstehen.
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Forschung zu Hyperonen in leichten Kernen zeigt wichtige Wechselwirkungen und Verhaltensweisen.
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Forschung zu Gluonen und ihrer Rolle in Materie durch schwere Quarkonium-Teilchen.
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Der SR-PPAC verbessert die Detektion von Schwerionenstrahlen mit hoher Effizienz und Präzision.
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